首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

银/二氧化硅核壳结构纳米颗粒的制备及其海洋防腐性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 文献综述第15-29页
    1.1 引言第15页
    1.2 研究现状第15-21页
        1.2.1 核壳结构复合纳米颗粒制备技术第16-19页
            1.2.1.1 离子注入法第16页
            1.2.1.2 化学反应法第16-17页
            1.2.1.3 机械混合法第17页
            1.2.1.4 沉积和表面反应第17-18页
            1.2.1.5 溶胶-凝胶法第18页
            1.2.1.6 声化学法第18-19页
        1.2.2 无机-无机核壳结构粒子第19-21页
            1.2.2.1 贵金属为核的核壳纳米微粒第20-21页
    1.3 银/二氧化硅微粒第21-24页
        1.3.1 纳米银纳米颗粒的制备第21-22页
        1.3.2 银的杀菌性能第22-23页
        1.3.3 二氧化硅外壳的缓释及涂料应用第23-24页
    1.4 海洋防腐材料研究的意义第24-27页
        1.4.1 海洋腐蚀的机理第24-25页
        1.4.2 防腐技术的发展历史和现状第25-27页
        1.4.3 防腐涂料的进展第27页
    1.5 本研究选题的目的与意义第27-29页
第二章 以水合联氨为还原剂制备银/二氧化硅核壳结构纳米颗粒及其表征研究第29-46页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验原理第29-31页
        2.2.1 银晶体成核第29-30页
        2.2.2 二氧化硅球合成机理第30-31页
    2.3 实验部分第31-32页
        2.3.1 实验试剂及设备第31-32页
        2.3.2 实验过程第32页
    2.4 测试分析第32-34页
        2.4.1 透射电子显微镜(TEM)第32-33页
        2.4.2 X射线衍射(XRD)第33页
        2.4.3 紫外可见吸收谱(UV-vis absorption spectroscopy)第33-34页
        2.4.4 比表面积测试(BET)第34页
    2.5 结果与讨论第34-44页
        2.5.1 反应时间对银/二氧化硅纳米颗粒的影响第34-36页
        2.5.2 氨水用量对银/二氧化硅纳米颗粒的影响第36-38页
        2.5.3 二氧化硅浓度对银/二氧化硅核壳结构纳米颗粒的影响第38-39页
        2.5.4 乙醇用量对银/二氧化硅纳米颗粒的影响第39-40页
        2.5.5 表面活性剂浓度对银/二氧化硅纳米颗粒的影响第40-42页
        2.5.6 最佳反应条件的总结第42-44页
    2.6 本章小结第44-46页
第三章 以抗坏血酸为还原剂制备高浓度单分散抗菌银/二氧化硅核壳结构纳米颗粒的研究第46-56页
    3.1 引言第46页
    3.2 实验机理第46-47页
        3.2.1 纳米银纳米颗粒的形成机理第46-47页
        3.2.2 表面二氧化硅的包覆机理第47页
    3.3 实验过程第47-50页
        3.3.1 实验试剂及设备第47-48页
        3.3.2 实验过程第48-49页
        3.3.3 表征方法第49-50页
    3.4 结果与讨论第50-55页
        3.4.1 透射电镜及激光粒度分析第50-52页
        3.4.2 紫外吸收光谱分析第52-53页
        3.4.3 XRD晶型分析及比表面积第53-54页
        3.4.4 抗菌实验结果第54-55页
    3.6 本章小结第55-56页
第四章 银/二氧化硅核壳结构纳米颗粒的海洋防腐性能研究第56-66页
    4.1 引言第56-57页
    4.2 实验部分第57-60页
        4.2.1 实验试剂及设备第57-58页
        4.2.2 银/二氧化硅核壳结构纳米颗粒的制备第58-59页
        4.2.3 纳米添加涂料的制备第59-60页
        4.2.4 钢板样的涂刷第60页
        4.2.5 实验用溶液介质的准备第60页
    4.3 防腐蚀实验过程及结果分析第60-64页
        4.3.1 抗无机盐腐蚀性能的提高第62-63页
        4.3.2 抗微生物腐蚀性能的提高第63-64页
    4.4 本章小结第64-66页
第五章 结论第66-68页
参考文献第68-74页
致谢第74-75页
硕士学位期间发表的学术论文目录第75-76页
作者和导师简介第76-78页
附件第78-79页

论文共79页,点击 下载论文
上一篇:聚酯/硅酸盐纳米复合工程塑料的研制
下一篇:红外图像测量金属疲劳极限以及数据传输模块的研究